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PRODUCT CENTER
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镜面间隔及中心偏差测量仪 OptiCentric®3D
OptiCentric® 3D是结合OptiCentric®中心偏差测量仪系列及OptiSurf®镜面定位仪系列二者的功能而开发完成的;它不仅能够测量光学系统的中心偏差,还能够测量镜片间的空气间隔及镜片的中心厚度;由于在同一台设备上可同时测量中心偏差和镜面间距,这极大的方便了光学系统的高精度装调。¥ 0.00立即购买
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高精度非接触式光学测厚仪 LensThick非接触式光学测厚仪
LensThick非接触式光学测厚仪利用光的独特性质测量厚度,其测量原理为:测量激光照射到被测试材料上,经过每个表面反射后被收集,然后在...¥ 0.00立即购买
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APPLICATION CASES
TRIOPTICS
TRIOPTICS
德国TRIOPTICS集团成立于2005年,总部设在德国汉堡。
GW
GW
北京GW科技有限公司,注册于1998年,是一家以发展高科技光学类产品为主导的民营公司。
INFRAMET
INFRAMET
波兰INFRAMET公司成立于2002年,是一家用于测试电光监控系统的高科技设备制造商。
MEASOPT
欧光科技(EUROPTICS®)致力于光学精密制造与检测领域,是知名光学企业的设备供应商。欧光科技不仅为客户提供优秀的仪器设备,同时也应客户的需求为客户提供解决方案。
合作的品牌: 德国全欧光学TRIOPTICS GmbH、 GW、MEASOPT等。
产品主要有:光学传递函数测量仪、中心偏差测量仪、测角仪、折射率测量仪、光学测厚仪、曲率半径测量仪、测焦仪、内调焦自准直仪、大口径平行光管、三坐标测量机、影像测量机、表面粗糙度测量仪。
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公司简介
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红外光学元件检测的特殊挑战:从材料到系统的全套方案
可见光波段的精密检测,干涉仪、自准直仪和MTF测量仪构成了标准"三件套"。但当波长从550nm跨越到10μm(长波红外),一切检测逻辑都在变化:玻璃基底变成了锗、硒化锌或硫化锌,探测器从CCD变成了制冷型MCT或非制冷微测辐射热计,而"看得见"的光学对中变成了"看不见"的红外对准。本文从材料特性、测量设备和工作环境三个维度,系统分析红外光学元件检测的特殊技术挑战。
넶0 2026-07-14 -
光学检测中的测量不确定度:从概念到GUM预算分析的工程实践
一位客户的干涉仪报告显示面形偏差为0.072λ±0.015λ。±0.015λ这个数字不是随便写的——它是经过测量不确定度预算分析得出的"不确定度区间",代表了0.072λ这个测量值的可信范围。在ISO 17025校准实验室、供应商验收和客户交付中,没有测量不确定度的检测数据是不完整的——它告诉你的是"测量的质量",而不只是"测量的值"。本文从GUM(Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement)框架出发,系统介绍光学检测中测量不确定度的来源、分析方法和工程应用。
넶1 2026-07-14 -
从"装上去"到"对准":CamTest与ProCam如何打通相机模块的检测装调闭环
TRIOPTICS的CamTest®和ProCam®系列就是沿这条线搭起来的:CamTest负责"测",ProCam负责"测+调+锁",从研发验证到量产终检一路覆盖。
넶1 2026-07-14 -
折射率温度系数dn/dT:为什么测、怎么测、工程意义有多大
光学设计软件中的折射率数据通常标注为"nd @ 20°C"。但当镜头在-40°C的车载环境中工作,或在激光照射下表温升至60°C时,实际折射率已经偏离了设计值——这就是dn/dT(折射率温度系数)的工程意义。对于高精度光学系统,不知道材料的dn/dT就如同不知道热膨胀系数就去做精密机械设计。本文从物理机制、测量方法和工程影响三个维度,系统介绍dn/dT的测量技术。
넶2 2026-07-13
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